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  • Fonte: International Journal of Neural Systems. Unidades: FFCLRP, FMRP

    Assuntos: HIPOCAMPO, EPILEPSIA, SINAPSE

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    • ABNT

      PENA, Rodrigo Felipe de Oliveira et al. Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats. International Journal of Neural Systems, v. 30, n. 5, p. 1-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0129065720500227. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Pena, R. F. de O., Ceballos, C. C., Deus, J. L. de, Roque, A. C., Garcia-Cairasco, N., Leão, R. M., & Cunha, A. O. S. (2020). Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats. International Journal of Neural Systems, 30( 5), 1-14. doi:10.1142/S0129065720500227
    • NLM

      Pena RF de O, Ceballos CC, Deus JL de, Roque AC, Garcia-Cairasco N, Leão RM, Cunha AOS. Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats [Internet]. International Journal of Neural Systems. 2020 ; 30( 5): 1-14.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0129065720500227
    • Vancouver

      Pena RF de O, Ceballos CC, Deus JL de, Roque AC, Garcia-Cairasco N, Leão RM, Cunha AOS. Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats [Internet]. International Journal of Neural Systems. 2020 ; 30( 5): 1-14.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0129065720500227
  • Fonte: The Journal of Physiology. Unidade: FMRP

    Assuntos: CANAIS DE POTÁSSIO, NEURÔNIOS, HIPOGLICEMIA

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    • ABNT

      MURAT, Cahuê de Bernardis e LEÃO, Ricardo Maurício. A voltage‐dependent depolarization induced by low external glucose in neurons of the nucleus of the tractus solitarius: interaction with K ATP channels. The Journal of Physiology, v. 597, n. 9, p. 2515–2532, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/JP277729. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Murat, C. de B., & Leão, R. M. (2019). A voltage‐dependent depolarization induced by low external glucose in neurons of the nucleus of the tractus solitarius: interaction with K ATP channels. The Journal of Physiology, 597( 9), 2515–2532. doi:10.1113/JP277729
    • NLM

      Murat C de B, Leão RM. A voltage‐dependent depolarization induced by low external glucose in neurons of the nucleus of the tractus solitarius: interaction with K ATP channels [Internet]. The Journal of Physiology. 2019 ; 597( 9): 2515–2532.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP277729
    • Vancouver

      Murat C de B, Leão RM. A voltage‐dependent depolarization induced by low external glucose in neurons of the nucleus of the tractus solitarius: interaction with K ATP channels [Internet]. The Journal of Physiology. 2019 ; 597( 9): 2515–2532.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP277729
  • Fonte: Hearing Research. Unidade: FMRP

    Assuntos: CANAIS IÔNICOS, ELETROFISIOLOGIA, NEURÔNIOS

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    • ABNT

      LEÃO, Ricardo Maurício. The ion channels and synapses responsible for the physiological diversity of mammalian lower brainstem auditory neurons. Hearing Research, v. 376, p. 33-46, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.heares.2018.12.011. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Leão, R. M. (2019). The ion channels and synapses responsible for the physiological diversity of mammalian lower brainstem auditory neurons. Hearing Research, 376, 33-46. doi:10.1016/j.heares.2018.12.011
    • NLM

      Leão RM. The ion channels and synapses responsible for the physiological diversity of mammalian lower brainstem auditory neurons [Internet]. Hearing Research. 2019 ; 376 33-46.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.heares.2018.12.011
    • Vancouver

      Leão RM. The ion channels and synapses responsible for the physiological diversity of mammalian lower brainstem auditory neurons [Internet]. Hearing Research. 2019 ; 376 33-46.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.heares.2018.12.011
  • Fonte: PLOS One. Unidade: FMRP

    Assuntos: NEUROTRANSMISSORES, SOM, HIPOCAMPO

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    • ABNT

      CUNHA, Alexandra Olimpio Siqueira et al. Increased hippocampal GABAergic inhibition after long-term high-intensity sound exposure. PLOS One, v. 14, n. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210451. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Cunha, A. O. S., Deus, J. L. de, Ceballos, C. C., & Leão, R. M. (2019). Increased hippocampal GABAergic inhibition after long-term high-intensity sound exposure. PLOS One, 14( 5). doi:10.1371/journal.pone.0210451
    • NLM

      Cunha AOS, Deus JL de, Ceballos CC, Leão RM. Increased hippocampal GABAergic inhibition after long-term high-intensity sound exposure [Internet]. PLOS One. 2019 ; 14( 5):[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210451
    • Vancouver

      Cunha AOS, Deus JL de, Ceballos CC, Leão RM. Increased hippocampal GABAergic inhibition after long-term high-intensity sound exposure [Internet]. PLOS One. 2019 ; 14( 5):[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210451
  • Fonte: European Journal of Neuroscience. Unidades: FMRP, FFCLRP

    Assuntos: AUDIÇÃO, HIPOCAMPO, RATOS, NEURÔNIOS

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    • ABNT

      CUNHA, Alexandra Olimpio Siqueira et al. Long‐term high‐intensity sound stimulation inhibits h current (Ih) in CA1 pyramidal neurons. European Journal of Neuroscience, v. 47, n. 11, p. 1401-1413, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/ejn.13954. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Cunha, A. O. S., Ceballos, C. C., Deus, J. L. de, & Leão, R. M. (2018). Long‐term high‐intensity sound stimulation inhibits h current (Ih) in CA1 pyramidal neurons. European Journal of Neuroscience, 47( 11), 1401-1413. doi:10.1111/ejn.13954
    • NLM

      Cunha AOS, Ceballos CC, Deus JL de, Leão RM. Long‐term high‐intensity sound stimulation inhibits h current (Ih) in CA1 pyramidal neurons [Internet]. European Journal of Neuroscience. 2018 ; 47( 11): 1401-1413.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1111/ejn.13954
    • Vancouver

      Cunha AOS, Ceballos CC, Deus JL de, Leão RM. Long‐term high‐intensity sound stimulation inhibits h current (Ih) in CA1 pyramidal neurons [Internet]. European Journal of Neuroscience. 2018 ; 47( 11): 1401-1413.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1111/ejn.13954
  • Fonte: Scientific Reports. Unidades: FMRP, FFCLRP

    Assuntos: EPILEPSIA, RATOS, CÉLULAS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CUNHA, Alexandra Olimpio Siqueira et al. Intrinsic and synaptic properties of hippocampal CA1 pyramidal neurons of the Wistar Audiogenic Rat (WAR) strain, a genetic model of epilepsy. Scientific Reports, v. 8, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-018-28725-y. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Cunha, A. O. S., Ceballos, C. C., Deus, J. L. de, Pena, R. F. de O., Oliveira, J. A. C. de, Roque, A. C., et al. (2018). Intrinsic and synaptic properties of hippocampal CA1 pyramidal neurons of the Wistar Audiogenic Rat (WAR) strain, a genetic model of epilepsy. Scientific Reports, 8. doi:10.1038/s41598-018-28725-y
    • NLM

      Cunha AOS, Ceballos CC, Deus JL de, Pena RF de O, Oliveira JAC de, Roque AC, Garcia-Cairasco N, Leão RM. Intrinsic and synaptic properties of hippocampal CA1 pyramidal neurons of the Wistar Audiogenic Rat (WAR) strain, a genetic model of epilepsy [Internet]. Scientific Reports. 2018 ; 8[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-018-28725-y
    • Vancouver

      Cunha AOS, Ceballos CC, Deus JL de, Pena RF de O, Oliveira JAC de, Roque AC, Garcia-Cairasco N, Leão RM. Intrinsic and synaptic properties of hippocampal CA1 pyramidal neurons of the Wistar Audiogenic Rat (WAR) strain, a genetic model of epilepsy [Internet]. Scientific Reports. 2018 ; 8[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-018-28725-y

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